Hello! Selamat datang ke laman web syarikat EMAR!
Fokus pada bahagian mesinan CNC, bahagian stempel logam, dan proses dan penghasilan logam lembaran selama lebih dari 16 tahun
Peralatan produksi dan ujian ketepatan tinggi Jerman dan Jepun memastikan ketepatan bahagian logam mencapai toleransi 0.003 dan kualiti tinggi
kotak mel:
Analisis Distribusi Suhu semasa Proses Mesin CNC
Lokasi anda: home > berita > Dinamika industri > Analisis Distribusi Suhu semasa Proses Mesin CNC

Analisis Distribusi Suhu semasa Proses Mesin CNC

Masa pembebasan:2024-11-24     Bilangan paparan :


1. Impak iklim alam

Cina mempunyai kawasan yang luas, dengan kebanyakan kawasan ditempatkan di kawasan subtropical. suhu bervariasi besar sepanjang tahun, dan perbezaan suhu dalam satu hari juga bervariasi. Oleh itu, orang mempunyai cara dan darjah campuran yang berbeza dalam suhu di dalam (seperti tempat kerja), dan suhu atmosfer di sekitar alat mesin berbeza sangat. Contohnya, julat variasi suhu musim di kawasan Delta Sungai Yangtze adalah kira-kira 45, dan variasi suhu diurnal adalah kira-kira 5-12. Pekerjaan mesin CNC biasanya tidak mempunyai pemanasan di musim sejuk dan pengkondisi di musim panas, tetapi selama pekerjaan mempunyai ventilasi yang baik, gradien suhu di pekerjaan mesin CNC tidak berubah banyak. Dalam kawasan timur laut, perbezaan suhu musim boleh mencapai 60, dan variasi diurnal adalah kira-kira 8-15. Masa pemanasan adalah dari akhir Oktober hingga awal April tahun berikutnya, dan rancangan pekerjaan mesinan mempunyai pemanasan tetapi tidak cukup sirkulasi udara. Perbezaan suhu antara di dalam dan diluar workshop boleh mencapai 50. Oleh itu, gradien suhu di workshop semasa musim sejuk sangat kompleks. Apabila mengukur, suhu luar adalah 1.5 [UNK] dari 8:15-8:35 pagi, dan suhu di dalam workshop berubah dengan kira-kira 3.5 [UNK]. Keakutan mesin mesin berjalan tepat kelajuan tinggi dan alat mesin tepat akan sangat terpengaruh oleh suhu persekitaran di workshops seperti itu.

2. Kesan persekitaran

Persekitaran sekitar alat mesin CNC merujuk kepada persekitaran panas yang terbentuk oleh berbagai bentangan dalam julat dekat alat mesin. Mereka termasuk tiga aspek berikut.

(1) Mikroklima Workshop: seperti pembagian suhu di workshop (arah menegak dan mengufuk). Apabila siang dan malam bertukar atau iklim dan ventilasi berubah, suhu di workshop akan berubah perlahan-lahan.

(2) Sumber panas kedai kerja, seperti radiasi surya, peralatan pemanasan, dan cahaya kuasa tinggi, boleh mempengaruhi secara langsung pergerakan atau sebahagian meningkat suhu alat mesin CNC untuk masa yang lama apabila mereka dekat dengannya. Panas yang dijana oleh peralatan bersebelahan semasa operasi akan mempengaruhi meningkat suhu alat mesin melalui radiasi atau aliran udara.

(3) Pencerahan panas: Pangkalan mempunyai kesan pencerahan panas yang baik, terutama untuk alat mesin pusat CNC yang tepat. Pangkalan seharusnya tidak dekat dengan paip pemanasan bawah tanah. Apabila ia pecah dan bocor, ia mungkin menjadi sukar untuk mencari sebab sumber panas; Sebuah workshop terbuka akan menjadi 'radiator' yang besar, yang berguna untuk keseimbangan suhu di workshop.

(4) Suhu konstan: Penggunaan fasilitas suhu konstan di workshop sangat berkesan dalam menjaga ketepatan dan ketepatan mesin penentuan ketepatan alat mesin, tetapi ia menghasilkan banyak tenaga.

3. Faktor pengaruh panas dalaman alat mesin

(1) Sumber panas struktur untuk alat mesin CNC pusat jantung. Motor elektrik seperti motor spindle, makan motor servo, motor pam sejuk dan lubrikasi, dan kotak kawalan elektrik boleh menghasilkan panas. Situasi ini dibenarkan untuk motornya sendiri, tetapi ia mempunyai kesan negatif yang signifikan pada komponen seperti spindle dan bola screw, dan tindakan perlu diambil untuk mengisolasi mereka. Apabila tenaga elektrik input memandu motor untuk beroperasi, kecuali bahagian kecil (sekitar 20%) yang diubah ke tenaga panas motor, kebanyakan akan diubah ke tenaga kinetik oleh mekanisme pergerakan, seperti putaran putaran putaran, pergerakan boleh bekerja, dll; Namun, ia tidak dapat dihindari bahawa sebahagian besar panas yang dijana semasa pergerakan akan diubah menjadi panas tegangan, seperti bearings, rails panduan, screws bola, dan kotak penghantaran.

(2) Memotong panas semasa proses penghasilan. Semasa proses memotong, sebahagian tenaga kinetik alat atau potongan kerja dikonsumsikan sebagai kerja memotong, sementara sebahagian besar diubah menjadi tenaga deformasi memotong dan panas pecahan antara cip dan alat, yang mengakibatkan pemanasan alat, putaran, dan potongan kerja, dan sejumlah besar panas cip dilakukan ke pemasangan boleh kerja dan komponen lain alat mesin. Mereka akan mempengaruhi secara langsung kedudukan relatif antara alat dan bahagian kerja.

(3) Cooling. Pendingin adalah tindakan terbalik yang diambil untuk mengatasi meningkat suhu mesin berjalan, seperti pendinginan motor elektrik, komponen spindle, dan komponen struktur as as. Alat mesin akhir tinggi sering membentuk kotak kawalan elektrik dengan unit pendinginan untuk pendinginan terpaksa.

4. Kesan bentuk struktur alat mesin pada meningkat suhu

Dalam medan deformasi panas alat mesin CNC, membincangkan bentuk struktur alat mesin CNC memotong panjang biasanya merujuk kepada isu seperti bentuk struktur, distribusi massa, ciri-ciri bahan, dan distribusi sumber panas. Bentuk struktur mempengaruhi distribusi suhu, arah kondukti panas, arah deformasi panas, dan persamaan alat mesin.

(1) Bentuk struktur alat mesin pusat CNC. Dalam terma struktur keseluruhan, alat mesin termasuk jenis menegak, horizontal, gantry, dan cantilever, yang mempunyai perbezaan yang signifikan dalam balas panas dan kestabilan. Contohnya, meningkat suhu kotak putih dengan pergerakan perlengkapan boleh mencapai 35 [UNK], menyebabkan akhir putih meningkat, dan masa keseimbangan panas mengambil kira-kira 2 jam. Pusat mesin pencucian dan pencucian jenis katil bersandar mempunyai pangkalan yang stabil untuk alat mesin. Kekerasan seluruh mesin telah diperbaiki secara signifikan, dan spindle dipandu oleh motor servo. Bahagian pemindahan gear telah dibuang, dan suhu meningkat umumnya kurang dari 15 [UNK].

(2) Kesan distribusi sumber panas. Pada alat mesin, ia biasanya dipercayai bahawa sumber panas merujuk kepada motor elektrik. Seperti motor spindle, motor feed, dan sistem hidraulik, mereka sebenarnya tidak lengkap. Pemanasan motor elektrik hanyalah tenaga yang dikonsumsikan oleh impedance armatur semasa membawa muatan, dan sebahagian besar tenaga yang dikonsumsikan oleh kerja pecahan mekanisme seperti bearings, screws, nuts, dan garis panduan. Jadi motor elektrik boleh dipanggil sumber panas utama, dan perlindungan, kacang, trek panduan, dan cip boleh dipanggil sumber panas sekunder. Deformasi panas adalah hasil pengaruh gabungan dari semua sumber panas ini.

Suhu meningkat dan deformasi mesin berjalan CNC 5 paksi semasa gerakan sumber paksi Y. Apabila memberi makan dalam arah Y, jadual kerja tidak bergerak, jadi ia mempunyai sedikit kesan pada deformasi panas dalam arah X. Pada lajur, semakin jauh dari skru panduan paksi Y, semakin kecil suhu meningkat.

Situasi mesin bergerak sepanjang paksi Z memperlihatkan lebih lanjut pengaruh distribusi sumber panas pada deformasi panas. Suapan paksi Z jauh dari paksi X, jadi kesan deformasi panas lebih kecil. Semakin dekat paksi Z kacang motor kepada lajur, semakin besar suhu naik dan deformasi.

(3) Kesan distribusi kualiti. Kesan distribusi kualiti pada deformasi panas alat mesin mempunyai tiga aspek. Pertama, ia merujuk kepada saiz dan konsentrasi massa, biasanya merujuk kepada mengubah kapasitas panas dan kadar pemindahan panas, dan mengubah masa untuk mencapai keseimbangan panas; Kedua, dengan mengubah pengaturan kualiti, seperti pengaturan pelbagai plat kualitas, ketat panas struktur boleh diperbaiki untuk mengurangi pengaruh deformasi panas atau menjaga deformasi relatif kecil di bawah naik suhu yang sama; Ketiga, ia merujuk untuk mengurangi naik suhu komponen alat mesin dengan mengubah bentuk pengaturan kualiti, seperti mengatur tulang rusuk penyebaran panas di luar struktur.

(4) Kesan ciri-ciri bahan: Bahan-bahan berbeza mempunyai parameter prestasi panas yang berbeza (panas spesifik, konduktiviti panas, dan koeficien pengembangan linear), dan di bawah panas yang sama, suhu mereka meningkat dan deformasi berbeza.